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本文采用改进的Hummers法制备氧化石墨,通过超声震荡分散得到氧化石墨烯溶液,将普通棉线与氧化石墨烯复合,制备出氧化石墨烯修饰的功能复合棉线,用于水中重金属的吸附。同时,研究了功能复合棉线对Pb(Ⅱ)、Cr(Ⅲ)离子的吸附能力,探讨了吸附剂用量和离子溶液初始浓度对吸附性能的影响。结果表明,功能复合棉线对Pb(Ⅱ)、Cr(Ⅲ)离子的吸附效率高,且吸附剂易于与水体分离。 相似文献
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在油水混输管道中,存在着大量粒径大小不一的乳状液液滴,液滴粒径及分布对油水混合液的粘度有重要影响,从而在很大程度上影响管道的压降。因此,研究乳状液液滴粒径的计算关系式对于描述油水两相的流动特性以及准确计算管道压降具有重要意义。针对4种原油,通过油水体系的乳化实验,研究了搅拌转速、温度及含水率对乳状液液滴粒径的影响。研究发现,搅拌转速增大,乳状液液滴粒径减小;温度升高,乳状液液滴粒径增大,并且在低温下增大的趋势较显著;含水率增加,乳状液液滴粒径有减小趋势,但减小的幅度不大;以火用损率来表征剪切过程中的能量消耗,建立了基于剪切火用损率分析的乳状液液滴粒径计算关系式。 相似文献
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本文是关于不需要换向器的直流电机新结构。该结构由两个被隔离的互斥的磁场,以及在该磁场中的螺线管线圈组成。在该线圈中通入直流电流,螺线管将产生与磁场、电流方向垂直的方向运动,形成一种不需要换向器的直流电动机,反之,当螺线管按与磁场垂直方向运动时,螺线管中产生直流电压,连接线圈二端,即可产生直流电流输出。通过结构参数的调整电机的能力将得到极大的拓展。 相似文献
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《江苏科技信息》2016,(34)
自从被发现以来,被誉为神奇材料的石墨烯由于具有多项出色性能,一直是各国科学界和产业界的研发热点,但从技术角度来看,短期内实现石墨烯的产业化应用还很困难。值得注意的是,相比石墨烯,石墨烯基复合材料的成本和技术难度相对较低,最有可能实现近期的商业化。石墨烯复合材料市场产业体量巨大,应用范围非常广泛,从军用到民用,涉及航空航天、电子、船舶、新能源、环境净化等诸多领域,更有可能与未来的新能源汽车、无人飞机、电动游艇的制造材料配合,还可用于基础设施建设,与沥青、混凝土材料相结合。文章对欧美国家实施的一些重要的石墨烯复合材料研究项目、研究方向和参与的企业进行了描述。 相似文献
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依照不同省份区域石墨烯专利数量、技术领域、创新主体3个不同维度构建R-NFA动态分析框架,利用二维矩阵图归纳不同区域专利发展的3个维度具体特征,综合3个维度的各省份石墨烯专利数据,利用SPSS系统聚类发现,中国石墨烯技术创新发展区域可分为4个梯队,每一梯队表现出不同发展特征。研究的重要政策启示在于中国各省份区域石墨烯技术创新呈现差异化发展特征由各省份经济发展层次不同决定,在石墨烯助推中国深化供给侧改革和传统产业升级换代的大背景下,需要深刻审视中国石墨烯产业发展方向和阶段。 相似文献
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《高科技与产业化》2013,9(2):10-10
澳大利亚科学家研制出一种由氧化钼 晶体制成的新型二维 纳米材料,有可能给 电子工业带来革 命。 在材料学中,厚度为 纳米量级的晶体薄膜 通常被视作二维 的, 即只有长宽,厚度可忽略不计,称为二维纳米材料。新研制出的这种材料厚度仅有11 纳米,它有着独特的性质,电子在其内部能以极高速度运动。 石墨烯是单层碳原子网,是人类已知的最薄材料,电子在其中 也能高速运动。但石墨烯缺乏能隙,用它制造的晶体管无法实 现电流开关。氧化钼材料本身拥有能隙,将它制成类似石墨烯 的薄片后,既支持电子高速运动,其半导体特性又适合制造晶 体管。科学家说,在新材料内部,电子极少因为遇到“路障” 而散射,可以流畅地迅速运动。利用这种新材料可研制出更小、 数据传输速度更快的电子元件和产品。(中国日报网) 相似文献
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<正>心怀梦想,扎根西部,奋力科研,忠心报国,这是李海波求学时就许下的铮铮誓言。用自己学到的科研知识建设家乡、服务于民的高尚情怀,促使李海波放弃国外优越的生活和工作条件毅然回国,植根西部,在科研世界里尽情畅游。上下求索,方能始终。在对科研孜孜不倦的探索中,李海波首次提出了针对共离子效应的隔膜型电容去离子技术和基于石墨烯及其复合材料的电容去离子技术,他对"碳薄膜科学的电化学特性"的 相似文献
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《中国资源综合利用》2019,(5)
本试验研究了用膜电容去离子法(MCDI)净化模拟含铀地下水的可行性,考察了电压、原水pH对产水回收率的影响,分析如何提高再生电压和预冲洗的再生效果。结果表明,在原水pH=7.58、工作电压1.1V条件下,模拟水中离子去除率(以电导率计)达96.02%,净水回收率为66.67%;采用反向通电结合定期稀酸冲洗方法,可有效去除膜电极上残留的铀离子。 相似文献